WO2012087000A2 - 셀간 간섭을 완화하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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WO2012087000A2
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for mitigating intercell interference and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multi le access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and SC-FDMA (SC-FDMA) systems. single carrier frequency division multiple access) systems.
  • a method for receiving a downlink signal by a terminal in a wireless communication system comprising: receiving a physical downlink control channel (PDCCH) signal including scheduling information from a base station on a first subframe; Receiving a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) signal corresponding to the PDCCH signal from the base station on a second subframe; And decoding the PDSCH signal, wherein a distance between the first subframe and the second subframe is varied.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a terminal for use in a wireless communication system comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor receives a physical downlink control channel (PDCCH) signal including scheduling information from a base station on a first subframe, and receives a physical downlink shared channel (PDSCH) signal that supersedes the PDCCH signal.
  • RF radio frequency
  • the processor receives a physical downlink control channel (PDCCH) signal including scheduling information from a base station on a first subframe, and receives a physical downlink shared channel (PDSCH) signal that supersedes the PDCCH signal.
  • the base on 2 subframes A terminal received from a station, configured to decode the PDSCH signal, and having a variable interval between the first subframe and the second subframe is provided.
  • the interval between the first subframe and the second subframe is varied by predetermined information in the PDCCH signal.
  • the interval between the low] 1 subframe and the second subframe is changed in consideration of the carrier configuration for the terminal and at least one value of the carrier indication field in the PDCCH signal.
  • the value of the carrier indication field is used to indicate the second subframe
  • the value of the carrier indication field is used to indicate a carrier on which the PDSCH signal is transmitted, and the first subframe and the second subframe are equally provided.
  • the value of the carrier indication field is used to indicate the second subframe
  • the value of the carrier indication field is used to indicate a combination of the carrier and the second subframe in which the PDSCH signal is transmitted.
  • the aspect further comprises transmitting a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal including a response response information for the PDSCH signal on a third subframe, wherein the resource for the PUCCH signal is the PEKXH signal.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the index of the third subframe is inferred from the index of the second subframe used for the PDSCH signal transmission.
  • the aspect further comprises performing a process for transmitting a PUCCH signal including the received voice response information for the PDSCH signal on a third subframe, between the second subframe and the third subframe If the interval is smaller than a predetermined value, the transmission of the PUCCH signal is dropped in the third subframe.
  • inter-cell interference can be efficiently mitigated in a wireless communication system.
  • the present invention can provide scheduling for mitigation of inter-cell interference.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using these.
  • 2A illustrates the structure of a radio frame.
  • 2B illustrates a resource grid of downlink slots.
  • 3 shows a structure of a downlink frame.
  • FIG. 5 shows an example of determining a PUCCH resource for ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative ACK).
  • CA Carrier Aggregation
  • 10 illustrates intercell interference according to a physical channel in a dominant interference environment.
  • 11 illustrates an intercell interference mitigation scheme according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a method of scheduling a PDSCH by adjusting a carrier (or subframe) indicator value in the case of TDD UL / DL configuration 1.
  • FIG. 13 illustrates an operation of receiving and reporting ACK / NACK for multi-subframe scheduling through dummy DL allocation in an FDD system.
  • FIG. 14 illustrates a multi-subframe scheduling scheme in a multi-carrier situation.
  • 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • CDMA code division mult iple access
  • FDMA frequency division mult iple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division mult iple access
  • SC-FDMAC single carrier frequency division multiple access FDMA
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecom TM Universal Systems (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0-FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • LTE—Advanced (A) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE—A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the specifics used in the description below The terms are provided to help the understanding of the present invention, and the use of the specific terms can be changed to other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • an initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S101.
  • the UE receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a floating unit ⁇ fl ⁇ (Secondary Synchronization Channel, S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. do.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102.
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a voice response message for the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S105 additional physical random access channel
  • S106 reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • S107 physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception
  • S107 physical uplink shared channel
  • UCI uplink control information
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simple, ACK), negative ACK (NACK), Discrete Inuous Transmission (DTX), and NACK / DTX.
  • CSI includes CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) and the like.
  • UCI is generally transmitted through a PUCCH, but may be transmitted through a PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by a request / instruction of the network.
  • FIG. 2A illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a certain time interval including a plurality of 0FDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FDE Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as SC— FDMA symbol or symbol interval.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of CP Cyclic Prefix).
  • CPs include extended CPs and normal CPs.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot contains seven 0FDM symbols, so one The subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining 0FDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, and each half frame consists of four normal subframes and one special subframe.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and a U link pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS U link pilot time slot
  • Each subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell discovery, synchronization, or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 2B illustrates a resource grid of downlink slots.
  • the downlink slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) 0FDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12X7 (6) REs.
  • the number N RBs of the RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of an uplink slot is the same as that of a downlink slot, but a 0FDM symbol is replaced with an SC-FDMA symbol.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) 0FDM symbols located at the front of the first slot of the subframe are assigned to the control region to which the control channel is allocated.
  • the remaining 0FDM symbol corresponds to a data region to which a Physical Downlink Shared CHance (PDSCH) is allocated.
  • Examples of the downlink control channel used in the LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a PHICHCPhysical Hybrid ARQ indicator Channel (PCICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and carries information about the number of 0FDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment (HARQ ACK / NACK) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ ACK / NACK hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment
  • DCI Downlink Control Informat ion.
  • DCI is a resource allocation information and other control information for the terminal or terminal group Include.
  • DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • the PDCCH includes transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel. Paging information on PCH), system information on DL-SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in terminal group, Tx power control Command, and activation instruction information of Voice over IP (VoIP).
  • Multiple PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on the radio channel state to the PDCCH.
  • the CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a CRC cyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, radio network temporary ident i ier) (RNTI) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary ident i ier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTD paging-RNTI
  • the PDCCH may be system information (more specifically, a system information block (SIC)).
  • SI—R TI system information RNTI
  • the RA-RNTK random access-RNTI may be masked in the CRC.
  • FIG. 4 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • the uplink subframe includes a plurality of (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC—FDMA symbols depending on the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request
  • UL UL Information used to request SCH resources. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received.
  • Single downlink nose One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a word, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CSK Channel State Information Feedback information on a downlink channel.
  • the CSI includes a channel quality indicator (CQI), and feedback information related to the ult iple input multiple output (MIM0) includes a RKRank indicator, a PMKPrecoding Matrix Indicator, a PTKPrecoding Type Indicator, and the like. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for transmission of control information means all remaining SC-FDMA symbols except for SC-FDMA symbols for transmission of reference signals in the subframe, and in the case of a subframe in which a Sounding Reference Signal (SRS) is set, the end of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports seven formats according to the transmitted information.
  • Table 1 shows a mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE.
  • PUCCH resources for ACK / NACK are not allocated to each UE in advance, and a plurality of PUCCH resources are divided and used at every time point by a plurality of UEs in a cell.
  • the PUCCH resources used by the UE to transmit ACK / NACK are treated by the PDCCH carrying scheduling information about the corresponding downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted in each downlink subframe consists of a plurality of CCEs, and the PDCCH transmitted to the UE consists of one or more CCEs.
  • the UE transmits ACK / NACK through a PUCCH resource corresponding to a specific CCE (eg, the first CCE) among the CCEs constituting the PDCCH received by the UE.
  • a specific CCE eg, the first CCE
  • the UE ACK / ACK through 4 PUCCHs which are applied to 4 CCEs, which is the first CCE constituting the PDCCH.
  • Send NACK. 5 illustrates a case in which up to M PUCCHs exist in a UL CC when there are up to N CCEs in a DL CC.
  • the PUCCH resource index in the LTE system is determined as follows. [Equation 11
  • n (1) puccH nccE + N (1) PUCCH
  • n (1) PUCCH represents a resource index of the PUCCH format la / lb for transmitting ACK / NACK / DTX
  • N (1) PUCCH represents a signaling value received from the upper layer
  • n CCE is a PDCCH transmission Represents the smallest value among the CCE indexes used in.
  • n (1) A cyclic shift, an orthogonal spreading code and a Physical Resource Block (PRB) for the PUCCH format la / lb are obtained from the PU ccH.
  • PRB Physical Resource Block
  • the LTE-A system collects a plurality of uplink / downlink frequency blocks to use a wider frequency band and uses a carrier aggregation or bandwidth aggregation technique that uses a larger uplink / downlink bandwidth.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier (CC).
  • the component carrier may be understood as the carrier frequency (or center carrier, center frequency) for the corresponding frequency block.
  • CCs uplink / downlink component carriers
  • Each of the CCs may be adjacent to each other or non-adjacent in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently.
  • the configuration can be configured to be 2: 1.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell specific (ceH-specific), UE group-specific (UE group-specific) or UE-specific (UE-specific) manner.
  • control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • This particular CC may be referred to as a primary CC (or CCC) (or anchor CC) and the remaining CCs may be referred to as a secondary CCX Secondary CC, SCO.
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink and uplink resources. Uplink resources are not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • a cell operating on the primary frequency (or PCC) may be referred to as a primary cell (PCell), and a cell operating on the secondary frequency (or SCO) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the UE is used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process, and the PCell may refer to a cell indicated in the handover process. Later on it is configurable and can be used to provide additional radio resources PCell and SCell collectively as serving cells Can be. Accordingly, in the case of the UE which is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with the PCell. On the other hand, in the case of the UE in the RRC_CONNECTED state and the carrier aggregation is configured, one or more serving cells exist, and the entire serving cell includes the PCell and the entire SCell. For carrier aggregation, after the initial security activation process is initiated, the network may configure one or more SCells for the UE supporting carrier aggregation in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • the introduction of a carrier indicator field (CIF) may be considered for cross ( X scheduling.
  • the presence of CIF in the PDCCH is determined by higher layer signaling (e.g., RRC signaling). It may be configured in a specific (or UE group-specific) scheme.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • PDCCH on DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on one linked UL CC
  • PDCCH on DL CC can allocate PDSCH or PUSCH resource on specific DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using CIF
  • the base station may allocate the PDCCH monitoring DL CC set to reduce the BD complexity of the terminal.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the merged total DL CCs, and the UE performs detection / decoding of the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the BS schedules PDSCH / PUSCH to the UE, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured in a UE-specific, UE-group-specific or seal-specific manner.
  • the term "PDCCH monitoring DLCC" may be replaced with equivalent terms such as monitoring carrier, monitoring cell, and the like.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with equivalent terms such as serving CC, serving carrier, serving cell, and the like.
  • DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC.
  • DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • CIF is disabled, each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • DL CC A (monitoring DL CC) schedules PDSCH of DL CC A using CIF. Not only the PDCCH but also the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC may be transmitted. In this case, PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC.
  • the CoMP transmission scheme refers to a transmission scheme in which two or more base stations or cells cooperate with each other to communicate with the terminal in order to improve communication performance between the terminal and the base station (sal or sector) in the shadow area.
  • CoMP transmission method is a joint MIM0 type joint processing through data sharing
  • CoMP-Coordinated Scheduling / beam forming CoMP—CS / CB
  • the UE may simultaneously receive data from each base station performing the C MP transmission method and combine the signals received from each base station to improve reception performance.
  • JT Joint Transmission
  • one of the base stations performing the CoMP transmission scheme may also consider a method for transmitting data to the terminal at a specific time point (Dynamic Point Selection, DPS).
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the UE may receive data through one base station, that is, a serving base station, through beamforming.
  • FIG. 8 illustrates a CoMP transmission system.
  • a UE that is, a CoMP terminal, receives and operates control information from a serving eNB (s-eNB).
  • FIG. 8 assumes a case where data information is simultaneously transmitted from an s-eNB and a cooperative base station (c-eNB) by applying a CoMP JP scheme.
  • the CoMP CS / CB scheme is applied, data information is transmitted only in s - e NB, and in the case of DPS, data information is transmitted only in a base station dynamically selected within a cooperative set consisting of s-eNB and one or more c-eNBs. All.
  • a base station may be replaced with terms such as cell and point.
  • the present invention is generally established for a cooperative seal set in which a plurality of c-eNBs exist.
  • the present invention is not only an inter-site CoMP type in which s—eNB and c-eNB exist geographically apart but also eNBs present in a cooperative cell set co-located. It is also applicable to heterogeneous network structures, including intra-site CoMP structures, or hybrid forms between them.
  • the antenna may be regarded as a geographically dispersed M1M0 system. Therefore, in the case of MU-MIM0 according to JT, a high level of CSI accuracy is required together with the single cell MU-MIM0. In addition, in the case of CoMP CB, sophisticated CSI is required to avoid interference caused by neighboring cells to the serving cell.
  • CoMP operation which mitigates inter-cell interference, is more effective in dominant interference environments where interfering cells exist that cause stronger interference than the serving cell's signal, which can effectively mitigate dominant interference through proper CoMP operation. Because. 9 shows an example of a dominant interference environment.
  • FIG. 9A illustrates a case in which a UE receives a stronger signal from cell 2 but connects the UE to cell 1 where a weaker signal is received in order to obtain an off loading effect in cell 2.
  • This operation is made possible by setting the handover bias to cell 1 to an appropriate level so that the final handover threshold plus bias is greater than cell 2 even though the signal of cell 1 is lower.
  • This case may be particularly useful in that cell 1 may reduce the load of cell 2, which is a macro cell that needs to service many terminals.
  • FIG. 9 (b) shows a case in which the UE receives a stronger signal from cell 1 than cell 1, but cell 2 is a closed subscriber group (CSG) cell to which it cannot connect.
  • CSG closed subscriber group
  • 10 illustrates inter-cell interference according to a physical channel in a dominant interference environment.
  • CoMP CoMP CBCCoordinated Beamforming
  • the interference cell may perform beamforming in a specific direction in which interference is minimized to the victim UE, so that the interference of the actual regenerator terminal from the data channel of the interference cell may be maintained at a very low level.
  • the interference channel's data channel eg, PDSCH
  • the control channel of the interference cell carrying information scheduling the PDSCH of the interference cell may cause high interference to the victim terminal.
  • the regenerative terminal can receive the PDSCH of the serving cell because the interference from the PDSCH of the interference seal is low, but the reception of the PDCCH of the serving cell fails due to strong interference from the PDCCH of the interfering cell. This may cause a problem that even PDSCH of the serving cell cannot be received.
  • FIG 11 illustrates an intercell interference mitigation scheme according to an embodiment of the present invention.
  • an interference cell may transmit a PDCCH for a PDSCH transmitted in a specific subframe and in one of subframes before the PDSCH. That is, the interfering cell schedules the PDSCH of subframe n through the PDCCH of the subframe (nm) (m> 0), and transmits no signal or at least some signals (eg, the subframe n through the resource for the PDCCH).
  • the interfering cell schedules the PDSCH of subframe n through the PDCCH of the subframe (nm) (m> 0), and transmits no signal or at least some signals (eg, the subframe n through the resource for the PDCCH).
  • the victim terminal is the PDCCH of the serving cell Can be received without interference.
  • the proposed operation is referred to as "multi-sub frame scheduling" or "inter-subframe scheduling" for convenience.
  • a field indicating which subframe the PDSCH / PUSCH of the corresponding PDCCH needs is needed.
  • information indicating a subframe corresponding to the PDCCH in multi-subframe scheduling is referred to as a subframe indicator or resource indicator.
  • the subframe indicator may be newly defined in the DCI or may be defined / instructed by borrowing some of the existing DCI information.
  • the subframe indicator may be transmitted through a field newly defined in the DCI (referred to as a subframe indication field or a resource indication field for convenience) or may be transmitted by borrowing a part of an existing DCI field.
  • the subframe indicator may be transmitted using a field (eg, a CIF field) defined for cross-carrier scheduling.
  • the DCI format of the PDCCH used for multi-subframe scheduling may be designed to have the same structure as the DCI format of the PDCCH for cross-carrier scheduling.
  • a carrier indicator for cross-carrier scheduling can be borrowed for a subframe indicator according to circumstances.
  • carrier indicators are commonly used as subframe indicators, and these may be interpreted as indicating a carrier or a subframe according to the context.
  • the UE when a specific UE receives a CIF field in a situation in which one CC is configured to use one CC, uses a value of the CIF field to indicate a subframe in which the corresponding PDCCH schedules a PDSCH / PUSCH. Suggest interpretation as an indicator. For example, if a subframe indicator included in a PDCCH of subframe n indicates m, the corresponding PDCCH is interpreted as scheduling a PDSCH of a subframe (n + m) or a PUSCH of a subframe (n + k + m). Can be.
  • k is a value indicating transmission timing between a PDCCH (UL grant) and a PUSCH defined in 3GPP LTE.
  • k 4
  • k depends on the UL / DL subframe configuration.
  • Table 2 shows an uplink-downlink configuration in a TDD system of 3GPP LTE
  • table 3 shows a point difference 0 during PDCCH and PUSCH transmission according to a TDD UL / DL configuration.
  • the base station may semi-statically configure the number of bits of the carrier (or subframe) indicator of the PDCCH transmitted to the corresponding terminal through a higher layer signal such as RRC (Radio Resource Control). have.
  • the base station may inform the terminal of the range (or the maximum value) of the m value through a higher layer signal such as RRC. That is, the base station may semi-statically configure the range (or maximum value) of the multi-subframe scheduling applied to the corresponding UE or the range (or maximum value) of the subframe that can be scheduled in a specific subframe.
  • the UE can perform blind decoding on the PDCCH with only one assumption about the number of bits of the carrier (or subframe) indicator, thereby simplifying the implementation.
  • a carrier (or subframe) indicator indicates a specific state
  • PDSCH present in one or more subframes may be scheduled by the corresponding PDCCH.
  • the PDSCH of subframe n when the indicator is 00, and the subframe (n + 1) when 01 In the case of PDSCH # 11, PDSCH of subframe n and (n + 1) two subframes may be interpreted as being scheduled.
  • the subframe indicator included in the PDCCH of subframe n may be scheduled for the PDSCH.
  • a submap (eg, subframes n, n + 1, ...) may be formed of a bitmap indicating a subframe in which actual downlink resource allocation is present.
  • MCS Modular ion and Coding
  • the PDCCH of the subframe n is the PDSCH of the mth DL subframe after the subframe n.
  • it may be interpreted as scheduling a PUSCH in an m th UL subframe after the subframe (n + k).
  • D represents a DL subframe
  • U represents a UL subframe
  • S represents a special subframe.
  • the UE In the existing 3GPP LTE system, the UE first reads the PCFICH, finds out how many OFDM symbols of the PDCCH occupies the subframe, and then receives the PDSCH assuming that the PDSCH is transmitted after the transmission of the PDCCH.
  • the PDSCH start time of the subframe (n + m) (m> 0) scheduled through the PDCCH of subframe n is different because the PDCCH and the subframe in which the PDSCH is transmitted are different.
  • the starting 0FDM symbol cannot be known by the conventional method. Therefore, when multi-subframe scheduling is used, a separate operation for informing the start time of the PDSCH is required.
  • a method of configuring a start time of a PDSCH with a higher layer signal such as RRC may be used.
  • the present method can stably inform the start time of PDSCH and can reuse the method used in cross-carrier scheduling between CCs.
  • cell 1 and cell 2 of FIG. 10 may have a multi-subframe frame by cell 2 through backhaul signaling between the two.
  • Information about a start time of a PDSCH to be used in subframes subject to scheduling may be exchanged.
  • the start time of the PDSCH in the subframe (n + m) may be determined by the PCFICH of the subframe n scheduling the PDSCH. That is, the UE reads the PCFICH in subframe n and finds the position of the OFDM symbol where the PDCCH transmission ends, and in subframe (n + m), the PDSCH is the next symbol of the OFDM symbol identified by the PCFICH in subframe n. Can be assumed to be transmitted from.
  • This method has an advantage in that the PDSCH start time of the subframe (n + m) can be dynamically adjusted by adjusting the PCFICH of the subframe n.
  • a PCFICH may also be transmitted in a subframe (n1 ⁇ 2), and the UE may calculate a PDSCH start time in a subframe (n + m).
  • This method has a drawback that, when referring to FIG. 10, the interfering cell 2 transmits the PCFICH even in a subframe (n + m) to cause constant interference.
  • the PCFICH occupies a relatively small amount of resources compared to the PDCCH, interference is low and there is an advantage that the PDSCH start time of the corresponding subframe can be directly and dynamically adjusted.
  • the UL ACK / NACK for the decoding result of the PDSCH transmitted in the DL subframe n is transmitted in the UL subframe (n + k).
  • k 4
  • k is shown in Table 4 below.
  • the location of the PUCCH resource to be transmitted ACK / NACK is determined from the CCE index of the PDCCH scheduling the PDSCH as described with reference to Figure 5 and Equation 1.
  • PDCCH and PDSCH are not transmitted in the same subframe, a problem may occur when the positions of subframes and PUCCH resources to which UL ACK / NACK is transmitted are determined in the same manner as in the conventional scheme.
  • the UE when determining the location of the subframe and PUCCH resources to be transmitted UL ACK / NACK based on the PDCCH (DL grant) transmission, the UE is short of time to decode the PDSCH or collisions with PUCCH resources for other PDSCH Problems may occur. Below we propose a series of approaches to solve this problem.
  • Table 4 shows the difference (k) between the PDCCH / PDSCH and the UL ACK / NACK transmission time point in the TDD system of 3GPP LTE.
  • This method proposes a method for semi-statically determining ACK / NACK for multi-subframe scheduling through a higher layer (eg, RRC) signal. That is, when the UE receives the scheduling for the PDSCH received in the subframe n through the PDCCH of the subframe (nm) (m> 0), the UE is not a PUCCH resource linked to the CCE index of the PDCCH. A UL ACK / NACK is transmitted using a PUCCH resource given through a tradeoff signal.
  • This method has an advantage that there is no collision in PUCCH resources even if the base station reuses the CCE (s) of the PDCCH used for multi-subframe scheduling in subframe (n-m) to transmit the PDCCH in subframe n.
  • This scheme proposes a method of using PUCCH resources linked to a CCE index of a PDCCH, as in the conventional scheme, when scheduling multi-subframes.
  • This method has an advantage that the ACK / NACK resources can be used more effectively because the separate ACK / NACK resources are not reserved as in the 1-A method. Instead, this method requires an operation to properly avoid the collision of PUCCH resources. For example, if the PDSCH of the subframe n is scheduled using the PDCCH of the subframe (n-m), the CCE (s) index of the corresponding PDCCH may be restricted from being used in the subframe n. Furthermore, it is also possible to set the subframe n as a subframe in which the PDCCH is not transmitted.
  • a UE receives a PDCCH and a PDSCH in the same subframe, decodes the PDSCH for 3ms after receiving the PDSCH, and transmits the result in a subframe of 4ms after the PDSCH reception.
  • the time for the UE to decode the PDSCH is reduced to (kml) ms.
  • downlink asynchronous HARQ operation may be utilized. For example, if the PDSCH received through multi-subframe scheduling cannot be decoded sufficiently, the UE transmits a NACK signal in a subframe defined in 3GPP LTE. Alternatively, if the decoding time is less than 3ms to reduce the battery consumption of the terminal, the terminal may not be able to transmit the UL ACK / NACK.
  • the base station may perform retransmission for the PDSCH with the same HARQ process ID after some time has elapsed (where retransmission is possible by multi-subframe scheduling or existing scheduling),
  • the terminal may inform the base station of the reception result by reporting a decoding result obtained by combining the initial transmission and the retransmission at the time of transmitting the ACK / NACK for the retransmission.
  • the base station does not allocate any resource to the actual PDSCH in the PDCCH scheduling the retransmission (it may be called a dummy DL allocation or a dummy PDCCH), it is used for initial transmission by multi-subframe scheduling without additional PDSCH retransmission. It can be interpreted as a message requiring only UL ACK / NACK.
  • FIG. 13 illustrates an operation in which a base station reports an ACK / NACK for multi-subframe scheduling from a terminal through a dummy DL allocation all in an FDD system.
  • the PDSCH is transmitted in DL subframe 1, and since the UE needs to transmit ACK / NACK in IL subframe 4, the decoding time is 2ms. Therefore, since the UE has not sufficiently decoded the PDSCH in subframe 4, the UE transmits NACK or determines that the decoding time is not sufficient, and thus does not transmit any ACK / NACK.
  • the base station transmits the dummy PDCCH again in subframe 8, and the terminal receiving the report reports the decoding result of the PDSCH in the next radio frame subframe 2 using the PUCCH resource corresponding to the CCE index of the dummy PDCCH.
  • UL ACK / NACK may be transmitted in subframe (n + k ').
  • k is set to ensure the time that the terminal can decode the PDSCH.
  • the subframe (n + k ') may be set to be the first UL subframe after the subframe (n + m + 3).
  • determine that k ' m + k, where k is the subframe where the PDSCH is transmitted (i.e. subframe (n + m)).
  • ACK / NACK transmission timing is determined to ensure the decoding time of the PDSCH according to the described series of methods, as described in 2) -B, ACK / NACK is transmitted using a PUCCH resource linked to the CCE index of the PDCCH. If so, the ACK / NACK transmission time is determined by the transmission time of the PDSCH (subframe n + m), but the PUCCH resource is characterized by being determined at the transmission time (subframe n) of the PDCCH.
  • UL / DL subframe configurations there is a second DL subframe between the PDCCH and the UL ACK / NACK subframe, and there is sufficient decoding time between the second DL subframe and the UL ACK / NACK subframe.
  • m 0
  • ACK / NACK for the PDSCH transmitted in DL subframe 0 is transmitted in UL subframe 7 after 7 subframes, and simultaneously in S subframe 1 ACK / NACK for the transmitted PDSCH is transmitted in UL subframe 7 which is 6 subframes later.
  • the decoding time is sufficient until subframe 7 transmitting UL ACK / NACK for subframe 0. Is present, and there is no problem in transmitting ACK / NACK by using a PUCCH resource linked to a PDCCH transmitted in subframe 0 in the corresponding subframe 7.
  • the subframe transmitting the UL ACK / NACK becomes the same as the UL ACK / NACK subframe of 3GPPLTE linked to the PDCCH (ie, becomes urine ').
  • the multi-subframe scheduling may be limited to the subframe of Table 5, which is' (that is, the PDSCH of the subframe (n + m) is scheduled in subframe n, but Table 4 UL ACK / NACK is transmitted in subframe (n + k) using k shown in FIG. Table 5 shows a set of m values that can guarantee the decoding time of PDSCH by multi-subframe scheduling in ACK / NACK feedback.
  • the DL subframe to which multi-subframe scheduling is applied in the TDD system is performed in the same UL subframe according to the UL ACK / NACK transmission rule (ie, Table 4) of 3GPP LTE. It may be limited to DL subframes transmitting UL ACK / NACK.
  • multi-subframe scheduling may be limited to subframes shown in Table 6 below.
  • Table 6 shows a set of m values that can guarantee the decoding time of a PDSCH by multi-subframe scheduling for a DL subframe index, except that a DL subframe to which multi-subframe scheduling is applied in a TDD system is a 3GPP LTE.
  • a DL subframe to which multi-subframe scheduling is applied in a TDD system is a 3GPP LTE.
  • Performing multi-subframe scheduling in a carrier merging situation is an operation of scheduling different subframes of different CCs in a specific subframe of a specific CC from a base station perspective. That is, for CC, subframe, and two-dimensional resources It is to perform cross scheduling. Therefore, the PDCCH scheduling PDSCH / PUSCH needs a cross-scheduling indicator for two-dimensional resources.
  • the base station may semi-statically set the bit number N R of the resource indicator to the specific terminal through a higher layer (eg, RRC) signal, and may inform the terminal of the number N cc of CCs configured. .
  • RRC higher layer
  • the remaining states may be used for subframe indication. More specifically, if you index the entire state as 0 , 1 2 ( ⁇ ) ⁇ 1, then state 0 , 1 ,
  • Frame scheduling can be performed.
  • floor ⁇ x ⁇ means the largest integer less than or equal to X.
  • the carrier indicator and the subframe indicator may be independently set to allocate resources for multi-subframe scheduling.
  • FIG. 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system uses a base station (BS, 110) and a terminal (UE, 120). Include.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected to the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (e B), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UEC User Equipment (MSC), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • MSC User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • firmware or software an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH 신호를 제1 서브프레임 상에서 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 PDCCH 신호에 대응하는 PDSCH 신호를 제2 서브프레임 상에서 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 PDSCH 신호를 디코딩 하는 단계를 포함하되, 상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임 사이의 간격이 가변되는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
샐간 간섭을 완화하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 셀간 간섭을 완화 하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스 를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multi le access) 入 1스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 셀간 간섭을 효율적으로 완화하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 셀간 간섭의 완 화를 위한 스케줄링 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하 는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신 하는 방법에 있어서, 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 신호를 제 1 서브프레임 상에서 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 PDCCH 신호에 대응하는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)신호를 제 2서브프레임 상 에서 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 PDSCH 신호를 디코딩 하는 단계 를 포함하되, 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격이 가변되는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 단말에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)신호를 제 1서 브프레임 상에서 기지국으로부터 수신하고, 상기 PDCCH 신호에 대웅하는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 신호를 제 2 서브프레임 상에서 상기 기지 국으로부터 수신하며, 상기 PDSCH 신호를 디코딩 하도톡 구성되며, 상기 제 1 서브프 레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격이 가변되는 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격은 상기 PDCCH 신호 내의 소정 정보에 의해 가변된다.
바람직하게, 상기 저 ]1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격은 상기 단말을 위한 캐리어 구성 및 상기 PDCCH 신호 내의 캐리어 지시 필드의 값 증 적어 도 하나를 고려하여 가변된다.
바람직하게, 상기 단말올 위해 단일 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 제 2 서브프레임을 지시하는데 사용되고,
상기 단말을 위해 다증 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 PDSCH 신호가 전송되는 캐리어를 지시하는데 사용되며, 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임은 동일하게 주어진다.
바람직하게, 상기 단말을 위해 단일 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 제 2 서브프레임올 지시하는데 사용되고,
상기 단말을 위해 다증 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 PDSCH 신호가 전송되는 캐리어와 상기 제 2 서브프레임의 조합을 지시하는데 사 용된다.
바람직하게, 상기 양상은 상기 PDSCH 신호에 대한 수신 응답 정보를 포함하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 신호를 제 3서브프레임 상에서 전송하는 것 을 더 포함하되, 상기 PUCCH 신호를 위한 자원은 상기 PEKXH 신호를 전송하는데 사 용된 자원으로부터 유추되고, 상기 제 3 서브프레임의 인텍스는 상기 PDSCH 신호 전 송에 사용된 상기 제 2 서브프레임의 인덱스로부터 유추된다.
바람직하게, 상기 양상은 상기 PDSCH 신호에 대한 수신 웅답 정보를 포함하는 PUCCH 신호를 제 3 서브프레임 상에서 전송하기 위한 과정을 수행하는 것을 더 포함 하되, 상기 제 2 서브프레임과 상기 제 3 서브프레임 사이의 간격이 소정 값보다 작은 경우, 상기 PUCCH 신호의 전송은 상기 제 3 서브프레임에서 드랍된다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 샐간 간섭을 효율적으로 완화할 수 있다. 또한, 본 발명은 셀간 간섭의 완화를 위한 스케줄링을 제공할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면 은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다. 도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들올 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2A는 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2B는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3은 하향링크 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative ACK)을 위한 PUCCH 자원을 결정 하는 예를 나타낸다.
도 6은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다. 도 7은 크로스-캐리어 스케줄링을 예시한다.
도 8은 CoMP(Coordinated Multi Point) 전송 시스템을 예시한다.
도 9는 도미넌트 (dominant) 간섭 환경의 예를 나타낸다.
도 10은 도미년트 간섭 환경에서 물리 채널에 따른 셀간 간섭을 예시한다. 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 셀간 간섭 완화 방안을 예시한다.
도 12는 TDD UL/DL 구성 1의 경우, 캐리어 (혹은 서브프레임) 지시자 값을 조 절하여 PDSCH를 스케줄링 하는 방법올 예시한다.
도 13은 FDD 시스템에서 더미 DL 할당을 통하여 멀티 -서브프레임 스케줄링에 대한 ACK/NACK을 보고 받는 동작을 예시한다.
도 14는 멀티 캐리어 상황에서 멀티 -서브프레임 스케즐링 방안올 예시한다. 도 15는 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
【발명을 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 CDMA(code division mult iple access) , FDMA( frequency division mult iple access) , TDMA(time division multiple access), 0FDMA( orthogonal frequency division mult iple access) , SC-FDMAC single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA (Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Teleco讓 unicat ions System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE ( long term evolution)는 E—UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE— A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE— A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크 (Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법올 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 씰에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronizat ion Channel , P-SCH)및 부동기 ^fl Ξ( Secondary Synchronization Channel , S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel ,
PUSCH)/물리상향링크제어채널 (Physical Upl ink Control Channel, PUCCH) 전송 (S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACKC Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) , SR(Schedul ing Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK (간단히 , ACK), 네거티브 ACK(NACK) , DTX(Discont inuous Transmission) 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI는 CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2A는 무선 프레임의 구조를 예시한다. 셀를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2A(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC— FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 표준 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
표준 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 0FDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2A(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며 , 각 하프 프레임은 4개의 보통 서브프레임과 1개의 스페셜 서브프레임으로 구성된다. 스페셜 서브프레임은 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP), UpPTS(U link Pilot Time Slot)로 구성된다. 각각의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임 의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하 게 변경될 수 있다.
도 2B는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 2B를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 0FDM 심볼을 포 함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 0FDM 심볼을 포함하고 자원 블록은 주파 수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12X7(6)개 의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되, 0FDM 심볼이 SC-FDMA 심볼로 대체된다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4) 개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 0FDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICHCPhysical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 0FDM 심볼의 개 수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negat ive— acknowledgment ) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Informat ion)라고 지칭한다. DCI는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 상향 /하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포 맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx파워 제어 명령 , VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복 수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregat ion)상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상 태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수 의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC cyclic redundancy check)를 부가한 다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary ident i f ier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTD) 가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI—R TI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것 일 경우, RA-RNTK random access-RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 4는 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP길이에 따라 서로 다른 수의 SC— FDMA심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서 브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information. UCI)를 전송하 는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR( Scheduling Request): 상향링크 UL— SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정 보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이다. 하 향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코 드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CSK Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 CQI (Channel Quality Indicator)를 포함하고, MIM0( ult iple Input Multiple Out ut) 관련 피드백 정보는 RKRank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTKPrecoding Type Indicator) 등을 포함한다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다. 단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전 송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브 프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼올 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임 의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용 된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 7개의 포맷을 지원한다.
표 1은 LTE에서 PUCCH 포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
【표 1】
PUCCH 포맷 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)
포맷 1 SRCScheduling Request) (비변조된 파형)
포맷 la 1一비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
포맷 lb 2-비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
포맷 2 CSI (20개의 코딩된 비트)
포맷 2 CSI 및 1— 또는 2—비트 HARQ ACK/NACK (20비트) (확장 CP만 해당)
포맷 2a CSI 및 1—비트 HARQ ACK/NACK (20+1개의 코딩된 비트)
포맷 2b CSI 및 2-비트 HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비트)
도 5는 ACK/NACK올 위한 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다. LTE 시스템 에서 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원은 각 단말에게 미리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 단말들이 매 시점마다 나눠서 사용한다. 구체적으로, 단말이 ACK/NACK을 전송하는데 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH에 대웅된다. 각각의 하향링크 서브프레임에서 PDCCH 가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, 단말에 게 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. 단말은 자신이 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들 중 특정 CCE (예, 첫 번째 CCE)에 대응되는 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송한다.
도 5를 참조하면, 4~6 번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 정보가 전달된다고 가정할 경우, 단말은 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE인 4번 CCE에 대웅되는 4번 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 도 5는 DL CC에 최대 N개의 CCE가 존재할 때에 UL CC에 최대 M개의 PUCCH가 존재하는 경우를 예시한다.
구체적으로, LTE 시스템에서 PUCCH 자원 인덱스는 다음과 같이 정해진다. 【수학식 11
n(1)puccH = nccE + N(1)PUCCH 여기에서 , n(1) PUCCH는 ACK/NACK/DTX을 전송하기 위한 PUCCH 포맷 la/lb의 자원 인덱스를 나타내고, N(1) PUCCH는 상위계층으로부터 전달받는 시그널링 값을 나타내며, nCCE는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인텍스 중에서 가장 작은 값을 나타낸다. n(1) PUccH로부터 PUCCH 포맷 la/lb를 위한 사이클릭 쉬프트, 직교 확산 코드 및 PRB(Physical Resource Block)가 얻어진다.
도 6은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)통신 시스템을 예시한다. LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 상 /하향링크 주파수 블 록을 모다 더 큰 상 /하향링크 대역폭을 사용하는 캐리어 병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용한다. 각각의 주파수 블록은 콤포넌트 캐 리어 (Component Carrier, CC)를 이용하여 전송된다. 콤포넌트 캐리어는 해당 주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다. 도 6을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파 수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병 합도 가능하다. 예를 들어, DL CC 2개 UL CC 1개인 경우에는 2:1로 대웅되도록 구성 이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수 신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (ceH-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또 는 단말 특정 (UE-specific) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC(Primary CC, PCC) (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CCXSecondary CC, SCO 로 지칭할 수 있다.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 샐 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향 링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아 니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또 는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage) 는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 (또는 PCC) 상에서 동작 하는 샐을 프라이머리 샐 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 SCO 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하 거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀로 통칭 될 수 있다. 따라서, RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거 나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하 나 이상의 서빙 샐이 존재하고, 전체 서빙 샐에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과 정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이 상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다.
크로스-캐리어 스케줄링 (또는 크로스 -CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있 다. 크로스 (X 스케줄링을 위해, 캐리어 지시 필드 (carrier indicator field, CIF) 의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF의 존재 여부는 상위 계층 시그널링 (예 , RRC 시그널링)에 의해 반 -정적 및 단말 -특정 (또는 단말 그룹-특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하면 다음과 같다.
- CIF 디스에이블드 (disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일한 DL CC 상의 PDSCH 자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당
- CIF 이네이블드 (enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합 된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당 가능
CIF가 존재할 경우, 기지국은 단말 측의 BD 복잡도를 낮추기 위해 PDCCH 모니 터링 DL CC세트를 할당할 수 있다. PDCCH모니터링 DL CC세트는 병합된 전체 DL CC 의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH의 검 출 /디코딩을 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 할 경우, PDCCH는 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 통해서만 전송된다. PDCCH 모니터링 DL CC 세 트는 단말 -특정 (UE— specific), 단말 -그룹 -특정 또는 씰 -특정 (eel 1— sped f ic) 방식으 로 설정될 수 있다. 용어 "PDCCH모니터링 DLCC" 는 모니터링 캐리어, 모니터링 샐 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 샐 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
도 7는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에 이블 된 경우, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스 케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면, 단말 -특정 (또는 단말 -그룹 -특정 또 는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 된 경우, DL CC A (모니터링 DL CC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
한편, 차세대 이동통신 시스템의 표준인 LTE-A 시스템에서는 데이터 전송률 향상을 위해 기존 표준에서는 지원되지 않았던 CoMP(Coordinated Multi Point) 전송 방식을 지원할 것으로 예상된다. 여기서, CoMP 전송 방식은 음영 지역에 있는 단말 및 기지국 (샐 또는 섹터) 간의 통신성능을 향상시키기 위해 2개 이상의 기지국 혹은 셀이 서로 협력하여 단말과 통신하기 위한 전송 방식을 말한다.
CoMP 전송 방식은 데이터 공유를 통한 협력적 MIM0 형태의 조인트 프로세싱
(CoMP— Joint Processing, CoMP-JP) 및 협력 스케줄링 /빔포밍 (CoMP-Coordinated Scheduling/beam forming, CoMP— CS/CB) 방식으로 구분할 수 있다.
하향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식에서 , 단말은 C MP 전송 방식 을 수행하는 각 기지국으로부터 데이터를 동시에 수신할 수 있으며, 각 기지국으로 부터 수신한 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다 (Joint Transmission, JT). 또한, CoMP전송 방식을 수행하는 기지국들 중 하나가 특정 시점에 단말로 데이 터를 전송하는 방법도 고려할 수 있다 (Dynamic Point Selection, DPS). 협력 스케줄 링 /범포밍 방식 (CoMP-CS/CB)의 경우, 단말은 빔포밍을 통해 데이터를 순간적으로 하 나의 기지국, 즉 서빙 기지국을 통해 수신할 수 있다.
도 8는 CoMP전송 시스템을 예시한다. 도 8에서 단말, 즉 CoMP단말은 서빙 기 지국 (Serving eNB, s-eNB)로부터 제어 정보를 수신하여 동작한다고 가정한다. 또한, 도 8는 CoMP JP 기법이 적용되어 데이터 정보가 s-eNB와 협력 기지국 (Cooperat ive eNB, c-eNB)로부터 동시에 전송되는 경우를 가정한다. CoMP CS/CB 기법이 적용되는 경우, 데이터 정보는 s-eNB에서만 전송되고, DPS의 경우 데이터 정보는 s-eNB과 하 나 이상의 c-eNB로 구성된 협력 세트 내에서 동적으로 선택된 기지국에서만 전송된 다. CoMP에서 기지국은 셀, 포인트 등의 용어로 대체될 수 있다.
도 8에서는 1개의 c-eNB만 예시하였으나, 본 발명은 다수의 c-eNB가 존재하는 협력 씰 세트 내에 대해서 일반적으로 성립하는 방식이다. 또한, 본 발명은 도 8와 같이 s— eNB와 c-eNB가 지리적으로 떨어져 존재하는 인터-사이트 ( inter-site) CoMP 형태뿐만 아니라, 협력 샐 세트 내에 존재하는 eNB들이 지리적으로 공존 (co-located)하는 인트라—사이트 (intra-site) CoMP 구조, 또는 이들간의 흔합 형태 를 포함한 이종 망 (heterogeneous network) 구조에 대해서도 적용 가능하다.
상술한 CoMP전송을 위해, 보다 높은 CSI 정확도가 요구된다. 예를 들어 , CoMP JT의 경우 여러 기지국이 특정 단말에게 동일한 데이터를 협력 전송하므로 안테나 가 지리적으로 분산된 M1M0 시스템으로 간주할 수 있다. 따라서, JT에 따른 MU—MIM0 의 경우, 단일 셀 MU-MIM0와 마찬가지로 함께 높은 수준의 CSI 정확도가 요구된다. 또한, CoMP CB의 경우, 인접 셀이 서빙 셀에게 주는 간섭을 회피하기 위해 정교한 CSI가 요구된다.
셀 간 간섭을 완화하는 CoMP동작은 서빙 셀의 신호보다 더 강한 간섭을 유발 하는 간섭 셀이 존재하는 도미넌트 (dominant) 간섭 환경에서 더욱 효과적인데, 이는 적절한 CoMP 동작을 통해 도미넌트 간섭을 효과적으로 완화할 수 있기 때문이다. 도 9는 도미넌트 간섭 환경의 예를 나타낸다.
도 9(a)는 단말이 셀 2로부터 더 강한 신호를 수신하지만 셀 2에서 오프 로 딩 (off loading) 효과를 얻기 위하여 해당 단말을 더 약한 신호가 수신되는 셀 1로 연결하는 경우이다. 이러한 동작은 셀 1로의 핸드오버 바이어스를 적절한 수준으로 설정하여 셀 1의 신호가 더 낮음에도 바이어스를 더한 최종 핸드오버 기준치가 셀 2보다 크게 함으로써 가능해진다. 이런 경우는 셀 1이 피코 샐인 경우에 많은 단말 을 서비스 해야 하는 매크로 셀인 샐 2의 부하를 줄일 수 있다는 점에서 특히 유용 할 수 있다. 도 9(b)는 단말이 셀 2로부터 서빙 셀인 샐 1보다 더 강한 신호를 수신 하지만 셀 2가 자신이 접속할 수 없는 CSG(Closed Subscriber Group) 셀인 경우를 나 타낸다. 이 경우, 셀 2의 신호가 아무리 강하더라도 해당 단말은 셀 2에 접속이 허 락되지 않기 때문에 그 외의 셀 중 하나인 샐 1에 연결되어 통신을 수행해야 한다. 도 10은 도미넌트 간섭 환경에서 물리 채널에 따른 샐간 간섭올 예시한다. 도 10을 참조하면, 하향링크 데이터 채널의 경우, 셀간 간섭을 해소하기 위해 CoMP CBCCoordinated Beamforming) 동작이 효과적일 수 있다. CB 동작을 통해, 간섭 셀이 회생자 단말 (victim UE)에게 간섭이 최소화되는 특정 방향으로 빔포밍을 수행 하여 실제 회생자 단말이 간섭 셀의 데이터 채널로부터 받는 간섭을 매우 낮은 수 준으로 유지할 수 있다. 그러나, 하향링크 제어 채널의 경우, 채널 정보 없이도 안 정적인 송수신이 가능하게끔 전송 다이버시티를 사용하는 것이 일반적이므로 CB 동 작이 적용되기 어렵다. 전송 다이버시티가 적용되면 셀은 자신의 제어 채널을 공간 도메인에서 모든 방향으로 균일하게 형성된 빔을 통하여 전송하기 때문에 회생자 단말에게 간섭이 적어지는 특정한 방향으로만 신호를 전송할 수 없기 때문이다. 따 라서, 특정 서브프레임에서 간섭 셀의 데이터 채널 (예, PDSCH)은 CB를 통하여 희생 자 단말로의 간섭이 낮게 유지될 수 있지만, 간섭 셀의 PDSCH를 스케줄링 하는 정보 를 전달하는 간섭 셀의 제어 채널 (예, PDCCH)은 희생자 단말로 높은 간섭을 유발할 수 있다. 그 결과, 해당 서브프레임에서 회생자 단말은 서빙 셀의 PDSCH는 간섭 씰 의 PDSCH로부터의 간섭이 낮아 수신이 가능하지만, 서빙 셀의 PDCCH는 간섭 셀의 PDCCH로부터 강한 간섭으로 인해 수신이 실패하고, 그로 인해 서빙 셀의 PDSCH조차 수신이 불가능한 문제가 발생할 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 상술한 문제를 해소하기 위한 방안을 설명한다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 셀간 간섭 완화 방안을 예시한다.
도 11을 참조하면, 간섭 샐은 특정 서브프레임에서 전송되는 PDSCH에 대웅하 는 PDCCH를, 해당 PDSCH가 전송되는 서브프레임이 아닌 그 이전의 서브프레임 중 하 나에서 전송할 수 있다. 즉, 간섭 셀은 서브프레임 n의 PDSCH를 서브프레임 (n-m) (m>0)의 PDCCH를 통하여 스케줄링하고, 서브프레임 n에서는 PDCCH를 위한 자원을 통 해 아무 신호도 전송하지 않거나 적어도 일부 신호 (예, 상기 PDSCH에 대응하는
PDCCH 신호)를 전송하지 않을 수 있다. 이로 인해, 희생자 단말은 서빙 셀의 PDCCH 를 간섭 없이 수신할 수 있다. 본 방식에 따르면, 여러 서브프레임의 PDSCH가 한 서 브프레임의 PDCCH에 의해 스케줄링 될 수 있으므로, 편의상 제안 동작을 "멀티 -서브 프레임 스케줄링" 혹은 "인터 -서브프레임 스케줄링"이라고 지칭한다.
이하, 멀티 -서브프레임 스케줄링의 을바른 동작을 위해 필요한 통신 방식을 보다 구체적으로 제안한다.
서브프레임 지시 방법
멀티 -서브프레임 스케줄링을 위해, 해당 PDCCH가 어떤 서브프레임의 PDSCH/PUSCH에 대웅하는지를 지시하는 필드가 필요하다. 편의상, 멀티 -서브프레임 스케줄링에서 PDCCH에 대응하는 서브프레임을 지시하는 정보를 서브프레임 지시자 혹은 자원 지시자라고 지칭한다. 서브프레임 지시자는 DCI 내에 새롭게 정의되거나, 기존의 DCI 정보 중 일부를 차용하여 정의 /지시될 수 있다. 유사하게, 서브프레임 지 시자는 DCI 내에 새롭게 정의된 필드 (편의상, 서브프레임 지시 필드 또는 자원 지시 필드로 지칭)를 통해 전송되거나, 기존 DCI 필드의 일부를 차용하여 전송될 수 있다. 예를 들어, 서브프레임 지시자를 크로스-캐리어 스케줄링을 위해 정의된 필드 (예, CIF 필드)를 이용하여 전송할 수 있다. 이 경우, 멀티 -서브프레임 스케줄링에 사용 되는 PDCCH의 DCI 포맷은 크로스-캐리어 스케줄링을 위한 PDCCH의 DCI 포맷과 동일 한 구조를 갖도록 설계될 수 있다. 다른 말로, 크로스-캐리어 스케줄링을 위한 캐리 어 지시자를 상황에 따라 서브프레임 지시자의 용도로 차용할 수 있다. 발명의 이해 를 돕기 위해, 이하에서는 캐리어 지시자를 서브프레임 지시자와 흔용하여 사용하며, 이들은 문맥에 따라 캐리어 또는 서브프레임을 지시하는 것으로 해석될 수 있다. 멀티—서브프레임 스케줄링과 크로스-캐리어 스케줄링을 위해 동일한 DCI 포맷 을 사용할 경우, CIF 필드의 해석을 어떻게 할지 문제된다. 이를 위해, 본 발명에서 는 특정 단말이 하나의 CC를 사용하도록 구성된 상황에서 CIF 필드를 수신하면, 단 말이 CIF 필드의 값을 해당 PDCCH가 어떤 서브프레임의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 하 는 지를 나타내는 서브프레임 지시자로 해석할 것을 제안한다. 일 예로, 서브프레임 n의 PDCCH에 포함된 서브프레임 지시자가 m을 지시하면 , 해당 PDCCH는 서브프레임 (n+m)의 PDSCH, 혹은 서브프레임 (n+k+m)의 PUSCH를 스케줄링 하는 것으로 해석될 수 있다. 여기서 k는 3GPP LTE에 정의된 PDCCH (UL grant)와 PUSCH 사이의 전송 타 이밍을 나타내는 값이다. FDD 시스템에서 k=4이고, TDD 시스템에서 k는 UL/DL 서브 프레임 구성에 따라 달라진다.
표 2는 3GPP LTE의 TDD 시스템에서 상향링크-하향링크 구성을 나타내고, 표 3 은 TDD UL/DL 구성 (uplink-downlink configuration)에 따른 PDCCH와 PUSCH 전송 시 점 차이 0 를 나타낸다.
【표 2】 Up 1 i nk down 1 i nk Downl ink to_Upl ink Subframe number
conf igurat ion Switch-point periodicity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 ms D S u u U D S U U U
1 5 ms D S u u D D S U U D
2 5 ms D S u D D D S u D D
3 10 ms D S u u U D D D D D
4 10 ms D S u u D D D D D D
5 10 ms D s u D D D D D D D
6 5 ms D s u u U D S U U D 여기서 , D는 DL서브프레임을 나타내고, U는 UL서브프레임을 나타내며, S는 페셜 서브프레임을 나타낸다.
【표 3】
Figure imgf000016_0001
상술한 동작을 위해, 기지국은 RRC(Radio Resource Control)와 같은 상위 계 층 신호를 통해서 해당 단말로 전송되는 PDCCH의 캐리어 (혹은 서브프레임) 지시자 의 비트 수를 반-정적으로 구성 (configure)할 수 있다. 혹은, 기지국은 RRC와 같은 상위 계층 신호를 통해서 상기 m 값의 범위 (혹은 최대 값)를 단말에게 알려줄 수 있 다. 즉, 기지국은 해당 단말에게 적용되는 멀티 -서브프레임 스케줄링의 범위 (혹은 최대 값) 또는 특정 서브프레임에서 스케줄링 할 수 있는 서브프레임의 범위 (혹은 최대 값)를 반―정적으로 구성할 수 있다. 이런 구성을 통해 단말은 캐리어 (혹은 서 브프레임) 지시자의 비트 개수에 대해 하나의 가정만을 가지고 PDCCH에 대한 블라인 드 디코딩을 수행할 수 있게 되어, 구현이 보다 간단해지는 장점이 있다.
이상에서는 하나의 PDCCH를 통하여 하나의 서브프레임에 존재하는 PDSCH를 스케줄링 하는 경우를 중점적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위가 여기에 제한되는 것은 아니다. 본 발명의 변형의 일 예로, 캐리어 (혹은 서브프레임) 지시자가 특정 상태를 지칭하는 경우에는 해당 PDCCH로 하나 이상의 서브프레임에 존재하는 PDSCH 를 스케줄링 할 수도 있다. 일 예로, 2비트가 캐리어 (혹은 서브프레임)지시자에 할 당되고 PDCCH가 서브프레임 n에 전송되는 경우, 지시자가 00일 경우에는 서브프레임 n의 PDSCH, 01인 경우에 서브프레임 (n+1)의 PDSCHᅳ 11인 경우에 서브프레임 n과 (n+1) 두 서브프레임의 PDSCH가 스케줄링 되는 것으로 해석될 수 있다. 구현 방식에 따라, 서브프레임 n의 PDCCH에 포함된 서브프레임 지시자는 PDSCH가 스케줄링 될 수 있는 서브프레임들 (예, 서브프레임 n, n+1, ...) 중 실제 하향링크 자원 할당이 있 는 서브프레임을 지시하는 비트맵으로 이뤄질 수 있다. 한 PDCCH가 두 개 이상의 서 브프레임의 PDSCH를 스케줄링 하는 경우에는, 해당 PDCCH에 각 PDSCH에 대한 자원 할당, MCS(Modulat ion and Coding) 레벨, 전송 ¾크, 및 /또는 프리코딩 정보 등이 독 자적으로 전송될 수도 있으며, 혹은 스케줄링 정보의 일부 혹은 전부가 모든 서브프 레임의 PDSCH에 동일하게 적용될 수도 있다.
TDD 시스템에서는 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 번갈아 나타나므로 캐리 어 (혹은 서브프레임) 지시자 값이 m으로 설정될 경우, 서브프레임 n의 PDCCH는 서 브프레임 n 이후 m번째 DL 서브프레임에서의 PDSCH, 혹은 서브프레임 (n+k) 이후 m 번째 UL 서브프레임에서의 PUSCH를 스케줄링 하는 것으로 해석될 수 있다.
도 12는 TDD UL/DL 구성 1의 경우, 캐리어 (혹은 서브프레임) 지시자 값을 조 절하여 PDSCH를 스케줄링 하는 방법을 예시한다. 도면에서 D는 DL 서브프레임을 나 타내고, U는 UL 서브프레임을 나타내며, S는 스페셜 서브프레임을 나타낸다.
도 12를 참조하면, 서브프레임 0에서 m=l로 설정된 PDSCH 스케줄링은 그 다음 의 PDSCH가 전송될 수 있는 서브프레임인 서브프레임 1의 PDSCH를 스케줄링 한다. 서브프레임 1에서 m=l로 설정된 PDSCH 스케줄링은 그 다음의 PDSCH가 전송될 수 있 는 최초의 DL 서브프레임인 서브프레임 4에서의 스케줄링을 의미한다. 한편 서브프 레임 6에서 m=l로 설정된 PUSCH 스케줄링은 표 3에 따른 PUSCH 전송 서브프레임인 서브프레임 2 이후의 첫 번째 UL 서브프레임인 서브프레임 3에서의 PUSCH 스케줄링 을 의미한다. 유사하게 , 서브프레임 9에서 m=l로 설정된 PUSCH스케줄링은 표 3에 따 른 PUSCH 전송 서브프레임인 서브프레임 3 이후의 첫 번째 UL 서브프레임인 서브프 레임 7에서의 PUSCH를 스케줄링 한다.
PDSCH 시작 시점 결정 방법
기존의 3GPP LTE 시스템에서 단말은 먼저 PCFICH를 읽고 PDCCH가 해당 서브프 레임의 처음 몇 OFDM 심볼을 차지하는지를 파악한 다음, PDCCH의 전송이 끝나는 다 음 OFDM 심볼부터 PDSCH가 전송된다고 가정하고 PDSCH를 수신한다. 그러나, 멀티-서 브프레임 스케줄링을 사용하면, PDCCH와 PDSCH가 전송되는 서브프레임이 달라지므로 서브프레임 n의 PDCCH를 통해서 스케줄링 된 서브프레임 (n+m) (m>0)의 PDSCH 시작 시점 (즉, 시작 0FDM 심볼)을 기존의 방식으로는 알 수 없다. 따라서 멀티-서브프레 임 스케줄링을 사용하였을 경우에 PDSCH의 시작 시점을 알려주는 별도의 동작이 필 요하다.
한 방식으로, 멀티—서브프레임 스케줄링을 수행할 경우, PDSCH의 시작 시점을 RRC와 같은 상위 계층 신호로 구성 (configure)하는 방법을 사용할 수 있다. 본 방식 은 안정적으로 PDSCH의 시작 시점을 알릴 수 있고 , CC 사이의 크로스-캐리어 스케줄 링에서 사용하는 방법을 재사용할 수 있다는 장점도 있다. 이를 위해, 예를 들어 도 10의 셀 1과 샐 2는 둘 사이의 백홀 시그널링을 통해서 셀 2가 멀티 -서브프레임 스 케줄링의 대상이 되는 서브프레임들에서 사용할 PDSCH의 시작 시점에 대한 정보를 교환할 수 있다.
다른 방식으로, 서브프레임 (n+m)에서 PDSCH의 시작 시점은 해당 PDSCH를 스 케줄링 하는 서브프레임 n의 PCFICH에 의해 결정되도록 할 수 있다. 즉, 단말은 서 브프레임 n에서 PCFICH를 읽고 PDCCH의 전송이 종료하는 OFDM 심볼의 위치를 파악하 고, 서브프레임 (n+m)에서 PDSCH는 서브프레임 n의 PCFICH에 의해 파악한 OFDM 심볼 의 다음 심볼에서부터 전송된다고 가정할 수 있다. 본 방식은 서브프레임 n의 PCFICH를 조절함으로써 간접적으로 서브프레임 (n+m)의 PDSCH 시작 시점을 동적으로 조절할 수 있다는 장점이 있다.
또 다른 방식으로, 서브프레임 (n½)에서도 PCFICH를 전송하고, 이를 토대로 단말이 서브프레임 (n+m)에서의 PDSCH시작 시점을 계산하는 방법을 사용할 수 있다. 본 방식은 도 10을 참조할 때 간섭 셀 2가 서브프레임 (n+m)에서도 PCFICH를 전송 해서 일정한 간섭을 유발한다는 단점이 있다. 그러나, PCFICH는 PDCCH에 비해 상대 적으로 적은 양의 자원을 차지하므로 간섭이 적은 수준이고, 해당 서브프레임의 PDSCH 시작 시점을 직접 동적으로 조절할 수 있다는 장점이 있다.
UL ACK/NACK 전송 방법
기존 3GPPLTE시스템의 경우, DL서브프레임 n에서 전송된 PDSCH의 디코딩 결 과에 대한 UL ACK/NACK은 UL서브프레임 (n+k)에서 전송된다. FDD시스템에서 k=4이 고 TDD 시스템에서 k는 아래의 표 4와 같다. 또한, ACK/NACK이 전송될 PUCCH 자원의 위치는 도 5 및 수학식 1을 참조하여 설명한 바와 같이 해당 PDSCH를 스케줄링 한 PDCCH의 CCE인덱스로부터 결정된다. 그러나, 멀티 -서브프레임 스케줄링에서는 PDCCH 와 PDSCH가 동일 서브프레임에 전송되지 않으므로 UL ACK/NACK이 전송될 서브프레임 및 PUCCH 자원의 위치가 기존의 방식과 동일하게 결정될 경우 문제가 발생할 수 있 다. 예를 들어, UL ACK/NACK이 전송될 서브프레임 및 PUCCH자원의 위치를 PDCCH (DL 그랜트) 전송을 기준으로 결정할 경우, 단말이 PDSCH를 디코딩할 시간이 모자라거나 다른 PDSCH에 대한 PUCCH 자원과 충돌이 일어나는 등의 문제가 발생할 수 있다. 이 하에서는 이런 문제를 해결하기 위한 일련의 방식들을 제안한다.
표 4는 3GPP LTE의 TDD 시스템에서 PDCCH/PDSCH와 UL ACK/NACK 전송 시점 차 이 (k)를 나타낸다.
【표 4】 UL-DL Sub frame n
Conf igurat ion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 4 6 4 6
1 7 6 4 7 6 4
2 7 6 4 8 7 6 4 8
3 4 11 7 6 6 5 5
4 12 11 8 7 7 6 5 4
5 12 11 9 8 7 6 5 4 13
6 7 7 7 7 5
1) UL ACK/NACK자원을 결정하는 방법
A) 반-정적으로 구성하는 방법
본 방식에서는 멀티 -서브프레임 스케줄링올 위한 ACK/NACK을 상위 계층 (예, RRC) 신호를 통해서 반-정적으로 결정하는 방법을 제안한다. 즉, 단말이 서브프레임 n에서 수신한 PDSCH에 대한 스케줄링을 서브프레임 (n-m) (m>0)의 PDCCH를 통하여 수신하였을 경우, 단말은 PDCCH의 CCE인덱스에 연동된 PUCCH자원이 아닌 별도의 상 위 계충 신호를 통하여 주어진 PUCCH 자원을 사용하여 UL ACK/NACK을 전송한다. 본 방식은 기지국이 서브프레임 (n-m)에서 멀티 -서브프레임 스케줄링에 사용된 PDCCH 의 CCE(s)를 서브프레임 n에서 PDCCH를 전송하는데 재사용하여도 PUCCH자원에 충돌 이 없다는 장점이 있다.
B) PDCCH CCE 인텍스에 연동된 PUCCH자원을 사용하는 방법
본 방식에서는 멀티 -서브프레임 스케줄링 시에 기존 방식과 같이 PDCCH의 CCE 인덱스에 연동된 PUCCH 자원을 사용하는 방법을 제안한다. 본 방식은 1-A 방식 처럼 별도의 ACK/NACK 자원을 점유 (reserve)해 두지 않기 때문에 ACK/NACK 자원을 보다 효과적으로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 대신, 본 방식에서는 PUCCH 자원이 층돌하는 것을 적절히 회피하는 동작이 필요하다. 일 예로, 서브프레임 (n-m)의 PDCCH를 이용해 서브프레임 n의 PDSCH를 스케줄링 하였다면 해당 PDCCH의 CCE(s) 인 덱스를 서브프레임 n에서 사용되지 않도록 제한할 수 있다. 더 나아가, 서브프레임 n을 PDCCH가 전송되지 않는 서브프레임으로 설정하는 것도 가능하다.
2) UL ACK/NACK 전송 서브프레임을 결정하는 방법
A) 기존의 PDCCH와 UL ACK/NACK 전송 타이밍을 유지하는 방법
본 방식에서는 서브프레임 n에서 전송된 PDCCH가 서브프레임 (n+m) (m>0)의 PDSCH를 스케줄링 하더라도 UL ACK/NACK은 기존 3GPP LTE에 정의된 바와 같이 서브 프레임 (n+k)에서 전송된다 (예를 들어, FDD 시스템에서 k=4이고 TDD 시스템에서 k 는 표 4와 같다).
이 경우, 단말 입장에서는 PDSCH 수신과 UL ACK/NACK 전송 사이의 시간이 짧 아지므로 PDSCH를 디코딩 하는 충분한 시간을 보장받을 수 없는 문제가 발생할 수 있다ᅳ 예를 들어 , 3GPP LTE의 FDD 시스템에서 단말은 PDCCH와 PDSCH를 동일 서브프 레임에서 수신하며 , PDSCH수신 후 3ms동안 PDSCH를 디코딩하고 그 결과를 PDSCH수 신 이후 4ms가 되는 서브프레임에서 전송한다. 그러나, 멀티 -서브프레임 스케줄링 상황에서는 PDCCH를 수신하고 m 서브프레임 이후에 PDSCH를 수신하므로 단말이 PDSCH를 디코딩 할 시간이 (k-m-l)ms로 즐어든다.
상술한 문제를 해소하기 위해, 하향링크의 비동기식 HARQ 동작을 활용할 수 있다. 예를 들어, 멀티 -서브프레임 스케줄링을 통하여 수신한 PDSCH를 층분히 디코 딩 하지 못한 경우, 단말은 3GPP LTE에 정의된 서브프레임에서 NACK 신호를 전송한 다. 혹은, 단말의 배터리 소모를 줄이기 위해 디코딩 시간이 3ms가 되지 못하는 경 우에는 단말이 UL ACK/NACK을 전송하지 못하도록 규정될 수 있다. 기지국은 어느 정 도 시간이 경과한 이후에 동일한 HARQ 프로세스 ID를 가지고 상기 PDSCH에 대한 재 전송을 수행할 수 있고 (여기서, 재전송은 멀티 -서브프레임 스케줄링 또는 기존의 스 케줄링에 의해 가능하다), 단말은 재전송에 대한 ACK/NACK을 전송하는 시점에 초기 전송 및 재전송을 종합한 디코딩 결과를 보고함으로써 수신 결과를 기지국에게 알 릴 수 있다. 특히, 기지국이 재전송을 스케줄링 하는 PDCCH에서 실제 PDSCH에 아무 런 자원을 할당하지 않는다면 (이를 더미 DL 할당 혹은 더미 PDCCH라고 부를 수 있 음), 이는 추가 PDSCH 재전송 없이 멀티 -서브프레임 스케줄링에 의한 초기 전송에 대한 UL ACK/NACK만을 요구하는 메시지로 해석될 수 있다.
도 13은 FDD 시스템에서 더미 DL 할당올 통하여 멀티 -서브프레임 스케줄링에 대한 ACK/NACK을 기지국이 단말로부터 보고 받는 동작을 예시한다.
도 13을 참조하면 , 기지국은 DL서브프레임 0에서 m=l로 설정하여 PDSCH를 멀 티ᅳ서브프레임 스케줄링 한다 . 해당 PDSCH는 DL서브프레임 1에서 전송되는데 , 단말 은 ACK/NACK을 IL서브프레임 4에서 전송해야 하므로 디코딩 시간이 2ms가 된다. 따 라서, 단말은 서브프레임 4에서 PDSCH를 층분히 디코딩 하지 못하였으므로 NACK을 전송하거나 혹은 디코딩 시간이 층분치 못하다고 판단하여 아무런 ACK/NACK을 전송 하지 않는다. 기지국은 다시 서브프레임 8에서 더미 PDCCH를 전송하고, 이를 수신한 단말은 더미 PDCCH의 CCE 인덱스에 해당하는 PUCCH자원을 사용하여 다음 무선 프레 임의 서브프레임 2에서 PDSCH의 디코딩 결과를 보고한다.
B) PDSCH의 디코딩 시간을 보장하도톡 UL ACK/NACK전송 타이밍을 결정하는 방 법
본 방식에서는 서브프레임 n에서 전송된 PDCCH가 서브프레임 (n+m) (m>0)의 PDSCH를 스케줄링 하는 경우, UL ACK/NACK은 서브프레임 (n+k')에서 전송될 수 있다. 여기서, k,는 단말이 PDSCH를 디코딩할 수 있는 시간을 보장하도록 설정된다. PDSCH 디코딩에 3ms가 필요하다고 가정하면 서브프레임 (n+k')은 서브프레임 (n+m+3) 이후 의 첫 번째 UL서브프레임이 되도록 설정될 수 있다. 다른 방법으로, k'=m+k가 되도 록 결정하되, 여기서 k는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 (즉, 서브프레임 (n+m))과 상기 PDSCH에 대한 UL ACK/NACK이 전송되는 서브프레임과의 타이밍 차이를 나타내는 파라미터를 의미할 수 있다. 본 방식은, 다른 의미로, 멀티 -서브프레임 스케줄링이 수행되는 경우, PDCCH가 전송된 시점이 아닌 PDSCH가 전송된 시점에 의해서 UL ACK/NACK 전송 시점을 선택한다고 해석될 수 있다. FDD 시스템에서 k'=m+4로 고정될 수 있다. 설명한 일련의 방법에 따라 PDSCH의 디코딩 시간이 보장되도록 UL ACK/NACK 전송 타이밍이 결정되는 경우에 상기 2)-B에서 설명한 바와 같이 PDCCH의 CCE 인텍스에 연동되는 PUCCH 자원을 사용하여 ACK/NACK을 전송한다면, ACK/NACK 전 송 시점은 PDSCH의 전송 시점 (서브프레임 n+m)에 의해 결정되나 PUCCH자원은 PDCCH 의 전송 시점 (서브프레임 n)에서 결정되는 점이 특징이라 하겠다.
일부 TDD UL/DL서브프레임 구성에서는 PDCCH와 UL ACK/NACK서브프레임 사이 에 제 2의 DL 서브프레임이 존재하고, 제 2의 DL 서브프레임과 UL ACK/NACK 서브프레 임 사이에 충분한 디코딩 시간이 존재할 수 있다. 그러한 일 예로, m=0인 UL/DL 구 성 1의 경우, DL서브프레임 0에서 전송된 PDSCH에 대한 ACK/NACK은 7서브프레임 이 후인 UL 서브프레임 7에서 전송되며, 동시에 S서브프레임 1에서 전송된 PDSCH에 대 한 ACK/NACK은 6 서브프레임 이후인 UL 서브프레임 7에서 전송된다. 따라서, 기지국 이 서브프레임 0에서 서브프레임 지시자를 m=l로 설정하여 서브프레임 1에서의 PDSCH 전송을 스케줄링 한다고 하더라도, 서브프레임 0에 대한 UL ACK/NACK을 전송 하는 서브프레임 7까지는 층분한 디코딩 시간이 존재하고, 해당 서브프레임 7에서 서브프레임 0에서 전송된 PDCCH와 연동된 PUCCH자원을 사용하여 ACK/NACK을 전송하 는데 문제가 없다. 이 경우, UL ACK/NACK을 전송하는 서브프레임은 PDCCH에 연동된 3GPPLTE의 UL ACK/NACK서브프레임과 동일해진다 (즉 뇨' 가 됨). 구현의 편의를 위 해서 TDD 시스템의 경우 멀티 -서브프레임 스케줄링은 ' 가 되는 표 5의 서브프레 임으로 제한될 수 있다 (즉, 서브프레임 n에서 서브프레임 (n+m)의 PDSCH를 스케줄링 하되 표 4에 나타난 k를 사용하여 서브프레임 (n+k)에서 UL ACK/NACK을 전송된다). 표 5는 ACK/NACK피드백 시에 멀티 -서브프레임 스케줄링에 의한 PDSCH의 디코 딩 시간을 보장할 수 있는 m 값의 집합을 나타낸다.
【표 5】
UL— DL Sub frame n
Conf igu
rat ion 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0
1 0,1 0 0 0,1 0 0
2 0,1,2 0,1 0 0,1,2,3 0,1,2 0,1 0 0,1,2,3
0,1,2,3 0,1,2,3 0,1,2 0.1,2 0,1 0,1
3 0
,4
0,1,2,3 0,1,2.3 0,1,2,3 0,1,2,3 0.1,2,3 0,1,2 0,1 0
4
,4,5,6 ,4,5 ,4
0.1,2.3 0,1,2,3 0.1.2,3 0.1.2,3 0,1.2,3 0,1.2 0,1 0 0.1,2,3
5 .4,5.6. .4.5,6 .4,5 .4 ,4,5,6,
7 7,8
6 0,1 0 0,1 0 0 추가적으로, TDD 시스템에서 멀티 -서브프레임 스케줄링이 적용되는 DL 서브프 레임을 3GPP LTE의 UL ACK/NACK 전송 규칙 (즉, 표 4)에 따라 동일한 UL 서브프레임 에서 UL ACK/NACK을 전송하는 DL 서브프레임들로 제한할 수 있다.
그리고, 상기 설명한 내용과 동일하게 멀티 -서브프레임 스케줄링은 뇨, 가 되 는 아래 표 6의 서브프레임들로 제한할 수 있다. 표 6은 DL 서브프레임 인덱스에 대 하여 멀티—서브프레임 스케줄링에 의한 PDSCH의 디코딩 시간을 보장할 수 있는 m값 의 집합 (단, TDD 시스템에서 멀티 -서브프레임 스케줄링이 적용되는 DL 서브프레임 을 3GPP LTE의 UL ACK/NACK 전송 규칙에 따라 동일한 UL서브프레임에서 UL ACK/NACK 을 전송하는 DL 서브프레임들로 제한한 경우)을 예시한다.
【표 6]
Figure imgf000022_0001
캐리어 병합 상황에서 멀티 -서브프레임 스케줄링 방법
지금까지는 단일 캐리어 상황에서 멀티 -서브프레임 스케줄링을 수행하는 방 법에 대해 설명하였다. 앞에서 설명한 방법들은 다중 캐리어 상황에도 유사하게 적 용될 수 있다. 캐리어 병합 상황에서 멀티 -서브프레임 스케줄링을 수행하는 동작은, 기지국 관점에서는 특정 CC의 특정 서브프레임에서 서로 다른 CC의 서로 다른 서브 프레임을 스케즐링 하는 동작이 된다. 즉, CC와 서브프레임, 2차원의 자원에 대하여 크로스 스케줄링을 수행하는 것이다. 따라서, PDSCH/PUSCH를 스케줄링 하는 PDCCH에 는 2차원 자원에 대한 크로스-스케줄링 지시자가 필요하다.
먼저, 캐리어 지시자 혹은 서브프레임 지시자를 확장한 자원 지시자를 사용하 여 캐리어 병합 상황에서 멀티 -서브프레임 스케줄링을 수행하는 방식을 설명한다. 본 방식에서 캐리어 지시자와 서브프레임 지시자는 하나의 자원 지시자 (흑은 자원 지시 필드)로 조인트 인코딩 된다. 따라서, 하나의 자원 지시자를 이용하여 크로스- 스케줄링과 멀티 -서브프레임 스케줄링을 모두 수행할 수 있다. 이를 위한 일 구현 예로, 기지국은 특정 단말에게 상위 계층 (예, RRC) 신호를 통하여 자원 지시자의 비 트 수 NR을 반-정적으로 설정하고, 해당 단말에게 구성된 CC의 개수 Ncc를 알려줄 수 있다. NR비트로 표현되는 자원 지시자의 총 상태의 개수가 r(NR)이므로, 총 상태의 개수가 Ncc 보다 큰 경우에는 남은 상태를 서브프레임 지시 용도로 활용할 수 있다. 보다 구체적으로 전체 상태를 0, 1 2 (^)ᅳ1로 인덱싱 한다면, 상태 0, 1,
Ncc-1을 각각 m=0인 상태에서 CC 0, 1, Ncc-1에 대한 스케줄링으로 해석하고, 상 태 Ncc, Ncc+1, …, 2NCC-1을 각각 m=l인 상태에서 CC 0, 1 Ncc_l에 대한 스케줄 링으로 해석하는 동작을 반복해서 i7Fflood(r(NR))/Ncc}-l까지의 멀티 -서브프레임 스케줄링을 수행할 수 있다. 여기서, floor{x}는 X보다 작거나 같은 최대의 정수를 의미한다.
도 14는 멀티 캐리어 상황에서 멀티 -서브프레임 스케줄링 방안을 예시한다. 구체적으로, 도 14는 NR=3, Ncc=3인 경우에 자원 지시자 (혹은 자원 지시 필드)의 각 상태가 어떤 CC의 어떤 서브프레임을 스케줄링 하는 지를 예시한다.
도 14를 참조하면, 자원 지시자는 3개의 비트 (NR=3)로 구성되므로 총 8개의 상태를 지시할 수 있고 구성된 CC의 개수가 3개 (Ncc=3)이므로 5개의 남는 상태를 멀 티 -서브프레임 스케줄링을 위해 사용할 수 있다. 예를 들어, 도시된 바와 같이, 상 태 0, 1, 2를 각각 m=0인 상태에서 CC 0, 1, 2에 대한 스케줄링으로 해석하고, 상태 3, 4, 5를 각각 m=l인 상태에서 CC 0, 1, 2에 대한 스케줄링으로 해석할 수 있다. 상 태 6과 7으로는 세 개의 (X 모두에 대한 멀티 -서브프레임 스케줄링 (예, m=2)을 수행 할 수 없으며, 도면은 상태 6과 7이 보류 (reserved)로 설정된 경우를 예시한다. 그 러나, 도시된 바와 달리, 상태 6과 7은 각각 CC0과 CC1에서의 m=2에 대응하는 스케 줄링 지시자 용도로도 활용될 수 있다.
다른 방식으로, 캐리어 지시자와 서브프레임 지시자를 독자적으로 두고 멀티- 서브프레임 스케줄링을 위한 자원 할당을 할 수도 있다.
도 15는 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 무 선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
도 15를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF)유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되 고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (116)은 프로세 서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되 지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동 작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하 다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기 지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에 서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다 른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(e B), 억세스 포인트 (access point ) 등의 용어에 의해 대 체될 수 있다. 또한, 단말은 UECUser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어
(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프 로세서 등에 의해 구현될 수 있다. 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단 에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적 으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에 서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1]
무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 신호를 제 1 서브프레임 상에서 기지국으로부터 수신하는 단계 ;
상기 PDCCH 신호에 대웅하는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 신호 를 제 2 서브프레임 상에서 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
상기 PDSCH 신호를 디코딩 하는 단계를 포함하되,
상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격이 가변되는 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격은 상기 PDCCH 신호 내의 소정 정보에 의해 가변되는 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격은 상기 단말을 위한 캐리어 구성 및 상기 PDCCH 신호 내의 캐리어 지시 필드의 값 중 적어도 하나를 고 려하여 가변되는 방법.
【청구항 4]
제 3항에 있어서,
상기 단말을 위해 단일 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 제 2 서브프레임을 지시하는데 사용되고,
상기 단말을 위해 다중 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 PDSCH 신호가 전송되는 캐리어를 지시하는데 사용되며, 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임은 동일하게 주어지는 방법 .
【청구항 5]
제 3항에 있어서,
상기 단말을 위해 단일 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 제 2 서브프레임을 지시하는데 사용되고,
상기 단말올 위해 다중 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 PDSCH 신호가 전송되는 캐리어와 상기 제 2 서브프레임의 조합을 지시하는데 사 용되는 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 PDSCH 신호에 대한 수신 웅답 정보를 포함하는 PUCCH(Physical Uplink
Control Channel) 신호를 제 3 서브프레임 상에서 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 PUCCH 신호를 위한 자원은 상기 PDCCH 신호를 전송하는데 사용된 자원으 로부터 유추되고, 상기 제 3 서브프레임의 인덱스는 상기 PDSCH 신호 전송에 사용된 상기 제 2 서브프레임의 인덱스로부터 유추되는 방법.
【청구항 7]
제 1항에 있어서,
상기 PDSCH 신호에 대한 수신 응답 정보를 포함하는 PUCCH 신호를 제 3 서브프 레임 상에서 전송하기 위한 과정올 수행하는 단계를 더 포함하되,
상기 제 2 서브프레임과 상기 제 3 서브프레임 사이의 간격이 소정 값보다 작은 경우, 상기 PUCCH 신호의 전송은 상기 제 3 서브프레임에서 드랍되는 방법 .
【청구항 8】
무선 통신 시스템에 사용하기 위한 단말에 있어서,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH( Physical Downlink Control Channel) 신호를 제 1 서브프레임 상에서 기지국으로부터 수신하고, 상기 PDCCH 신호 에 대웅하는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 신호를 제 2 서브프레임 상에 서 상기 기지국으로부터 수신하며, 상기 PDSCH 신호를 디코딩 하도톡 구성되며, 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격이 가변되는 단말.
【청구항 9]
제 8항에 있어서,
상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격은 상기 PDCCH 신호 내의 소정 정보에 의해 가변되는 단말.
【청구항 10]
제 8항에 있어서,
상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임 사이의 간격은 상기 단말을 위한 캐리어 구성 및 상기 PDCCH 신호 내의 캐리어 지시 필드의 값 중 적어도 하나를 고 려하여 가변되는 단말.
【청구항 111
제 10항에 있어서,
상기 단말을 위해 단일 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 제 2 서브프레임을 지시하는데 사용되고,
상기 단말을 위해 다중 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 PDSCH 신호가 전송되는 캐리어를 지시하는데 사용되며, 상기 제 1 서브프레임과 상기 제 2 서브프레임은 동일하게 주어지는 단말.
【청구항 12】
제 10항에 있어서, 상기 단말을 위해 단일 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 제 2 서브프레임을 지시하는데 사용되고,
상기 단말을 위해 다중 캐리어가 구성된 경우, 상기 캐리어 지시 필드의 값은 상기 PDSCH 신호가 전송되는 캐리어와 상기 제 2 서브프레임의 조합을 지시하는데 사 용되는 단말.
【청구항 13]
제 8항에 있어서, 상기 프로세서는 또한,
상기 PDSCH 신호에 대한 수신 응답 정보를 포함하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 신호를 제 3 서브프레임 상에서 전송하도록 구성되고,
상기 PUCCH 신호를 위한 자원은 상기 PDCCH 신호를 전송하는데 사용된 자원으 로부터 유추되고, 상기 제 3 서브프레임의 인덱스는 상기 PDSCH 신호 전송에 사용된 상기 제 2 서브프레임의 인덱스로부터 유추되는 방법 .
【청구항 14]
거 18항에 있어서, 상기 프로세서는 또한,
상기 PDSCH 신호에 대한 수신 응답 정보를 포함하는 PUCCH 신호를 제 3 서브프 레임 상에서 전송하기 위한 과정을 수행하도록 구성되고,
상기 제 2 서브프레임과 상기 제 3 서브프레임 사이의 간격이 소정 값보다 작은 경우, 상기 PUCCH 신호의 전송은 상기 제 3 서브프레임에서 드랍되는 단말.
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